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En ce qui concerne l’achat de transformateurs, vous avez peut-être entendu parler de transformateurs de 20 MVA en raison de leur popularité.
Mais quelle est leur performance ?
Vous apprendrez tout à leur sujet, ainsi que la spécification du transformateur 20 MVA, le prix du transformateur 20 MVA, le prix du transformateur 16/20 MVA, ainsi que d’autres variantes.
Avec l’aide de DAELIM, une entreprise d’électricité qui fabrique des transformateurs 20 MVA depuis de nombreuses années, vous pourrez comprendre le fonctionnement de ce type de transformateur, ce qui est très important pour prendre une décision d’achat judicieuse.
Pour commencer, avant de plonger dans la spécification du transformateur 20 MVA et le prix du transformateur 20 MVA, il est crucial de commencer par apprendre les bases ou les fondamentaux afin de ne pas être confus au sujet des terminologies.
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Pour commencer, vous vous demandez peut-être quelle est la signification de M.V.A ? M.V.A signifie essentiellement des ampères mégavolts.
Il est considéré comme une unité de mesure de la puissance apparente.
Cela montre que la puissance sera associée au courant et à la tension d’un circuit particulier.
En ce qui concerne les terminologies qui sont dans la description de la puissance électrique totale dans une installation, cela nécessitera à la fois une puissance réelle et réactive vers le circuit.
De plus, la cote typique de ceci est couramment utilisée par les compagnies d’électricité lors d’installations telles que des transformateurs, des sous-stations et d’autres appareils électriques.
Les M.V.A sont principalement calculés à l’aide d’autres unités de mesure telles que les kVA ou les kilovolts ampères.
Fondamentalement, 1000 kVA équivaut à 1 MVA. En ce qui concerne l’installation de transformateurs de 20 MVA, les professionnels inspecteront d’abord la capacité de la sous-station avant de procéder à des fins de sécurité.
Il s’agit de garantir une installation sûre, qui nécessite des capacités d’alimentation MVA compatibles.
En plus de cela, l’unité de mesure mégavolt ampère est également utilisée comme base pour mesurer la quantité d’électricité dont une maison ou plusieurs bâtiments ont besoin.
Cela signifie qu’il doit correspondre à la capacité de puissance MVA de la sous-station.
En ce qui concerne les différents transformateurs de puissance fournis avec différentes puissances nominales, les ingénieurs commenceront à inspecter l’adéquation ou la compatibilité des transformateurs de puissance afin d’obtenir une correspondance dans la transmission de puissance de la sous-station aux industries et aux ménages.
Faire correspondre la capacité de puissance MVA dans les transformateurs avec la perte de puissance de réduction de la sous-station rendra très probablement la puissance stable ou bien contrôlée.
Pour éviter les accidents lors des surtensions, il est indispensable que la puissance soit équilibrée.
Maintenant que vous savez ce qu’est la puissance M.V.A, c’est le meilleur moment pour apprendre ce que sont les transformateurs 20 MVA. 20 MVA ou 20 mégavolts ampère est la cote du transformateur.
Il existe essentiellement deux types de notation qui commencent par la lettre M, à savoir le MVA et le MW.
MW est le facteur de puissance pris en compte lors de la fabrication.
Ainsi, pour connaître ou rechercher la puissance que peut fournir le transformateur, il faudra multiplier le facteur de puissance par la puissance nominale.
Cela signifie que le transformateur de 20 MVA est capable de fournir une puissance de 16 MW (si pris 0,8 comme facteur de puissance.)
En ce qui concerne la spécification du transformateur 20 MVA, elle peut être ajustée, modifiée ou ajustée, selon vos préférences. Pour les valeurs nominales et le prix moyen du transformateur 20 MVA, cette option est la plus courante.
De plus, les transformateurs 20 MVA sont spécifiquement conçus pour être compatibles avec une configuration monophasée et triphasée.
Lors de votre recherche d’un transformateur 20 MVA, de nombreux éléments doivent être pris en compte avant de prendre une décision d’achat.
Cela inclut la puissance nominale maximale, le courant nominal, la tension nominale et plusieurs autres éléments qu’il est essentiel d’inspecter avant d’acheter un transformateur de 20 MVA.
En ce qui concerne la conception ou la structure du transformateur 20 MVA, il est essentiellement conçu dans un boîtier métallique avec des tôles recouvertes également.
Les catégories de ceux-ci peuvent être identifiées comme un type de coque ou un type de noyau.
Pour sa structure, la forme la plus courante serait connectée avec un fil pour créer cette configuration monophasée ou configuration triphasée.
La configuration des transformateurs triphasés peut être de trois transformateurs monophasés ensemble.
Cependant, ceux-ci doivent être séparés ou isolés des pièces en excès dans le but d’une performance meilleure ou continue en cas de panne d’un transformateur.
Dans le cas où un transformateur tombe en panne, un transformateur triphasé (de type coque ou de type noyau) ne pourra pas fonctionner.
C’est la raison pour laquelle un transformateur triphasé peut être plus abordable comme le prix du transformateur 16/20 MVA à fabriquer car il a une taille plus petite et son fonctionnement est plus efficace.
Les transformateurs de 20 MVA sont principalement utilisés pour les réseaux électriques pour de nombreuses raisons, mais en termes de pertes de puissance, il peut y en avoir beaucoup, en particulier lors des applications de transmission.
Il est également considéré comme l’une des nombreuses raisons pour lesquelles ce type de technologie est important dans la génération actuelle.
C’est aussi la raison pour laquelle le prix des transformateurs 20 MVA et le prix des transformateurs 16/20 MVA ont augmenté au cours de la dernière décennie.
Cela se traduit également par moins de courant qui circule dans le conducteur, ce qui signifie qu’il y aura moins d’électricité qui sera gaspillée.
Disons que la tension de démarrage est de 100 V, le courant de charge est de 5 A et la puissance délivrée est de 500 W.
Ensuite, de l’alimentation à la charge, les réseaux de transmission doivent véhiculer un courant de magnitude 5A.
Cependant, si la tension augmente à 1000V, les réseaux de transmission n’ont besoin de transporter que 0,5A pour transmettre la même puissance de 500W.
Une démonstration parfaite serait un transformateur de puissance utilisé pour augmenter ou augmenter la tension à l’étage primaire du système de transmission.
De plus, un transformateur abaisseur est utilisé pour diminuer la sortie de l’extrémité du réseau.
Son amplitude actuelle de courant qui traverse la ligne de transmission est diminuée pour réduire le gaspillage d’énergie pendant le fonctionnement.
Vous devriez également envisager d’acheter un conducteur ainsi qu’un aimant.
Le champ magnétique coupera la boucle, et il n’y aura pas de courant qui circulera à travers le conducteur et ainsi que la boucle.
En effet, son processus suit la loi, ce qui signifie qu’un champ magnétique fluctuant sera le seul capable de chasser le courant dans le réseau, et par conséquent, on s’attend à ce qu’il n’y ait pas un seul mouvement ou conducteur.
Considérez comment le champ magnétique coupant le conducteur varie pendant que l’aimant glisse d’avant en arrière, comme un pendule.
Fondamentalement, la mise à niveau du champ magnétique. La loi de Faraday fera passer le courant dans la boucle.
Une fois qu’un transformateur de 20 MVA fonctionne, le courant “I” traversant la boucle fermée et le conducteur peut être vu après que l’aimant glisse d’avant en arrière.
En ce qui concerne le remplacement de la batterie, cela peut être alterné avec un champ magnétique.
S’il existe une alimentation en courant alternatif et en plus d’un conducteur, vous pouvez les utiliser pour générer un champ magnétique fluctuant.
Une force électromagnétique ou électromotrice est créée à travers le conducteur, et elle peut être vue une fois la boucle terminée.
On s’attend à ce que l’amplitude de la tension simulée soit équivalente à l’intensité du champ magnétique traité par la boucle secondaire.
Cela rend le champ magnétique plus fort et plus le courant est élevé, il en sera de même pour le flux dans la boucle fermée.
Bien qu’il y ait une conception simple dans le conducteur, il peut être équipé selon la loi de Faraday, et il peut être utilisé pour enrouler les deux parties pour un fonctionnement pratique.
La mise à niveau du champ magnétique avec la bobine conductrice sera créée par un courant alternatif qui traverse la bobine primaire.
Cependant, en raison de la règle d’induction de Faraday, une force électromotrice sera générée sur la deuxième bobine.
Après avoir traversé la zone du champ magnétique produit par la première bobine, un courant traversera le réseau fermé secondaire en raison de la tension créée dans la bobine secondaire.
Vous devez vous rappeler que les deux bobines sont suspendues dans l’air, ce qui signifie que l’environnement magnétique de conduction est de l’air sous pression, de l’air forcé ou de l’air en général.
En termes de champ magnétique, il y aura une résistance élevée par rapport aux métaux.
Mais si vous préférez utiliser une ferrite ou un noyau métallique, cela peut être tout aussi efficace.
L’objectif principal de celui-ci est de jouer le rôle de support pour les réseaux des réseaux électromagnétiques.
Cela vous donnera l’occasion d’obtenir une induction électromagnétique de la manière appropriée.
Au cours du processus de transmission d’énergie, un noyau de fer ou une ferrite sera utilisé pour diminuer la perte de flux magnétique.
Le flux magnétique sera dissipé dans l’environnement pendant ce temps, et vous remarquerez très probablement qu’il est plus faible par rapport à un entrefer en tant que conducteur approprié du champ magnétique.
Lorsque la première bobine est générée dans le champ, on s’attend à ce qu’elle se déplace à travers le noyau de fer vers la seconde, cela se produit en raison de la loi de Faraday, où dans la deuxième bobine générera une force motrice électromagnétique qui est surveillée avec l’utilisation d’un galvanomètre qui est connecté à la bobine secondaire.
Étant donné que les transformateurs de 20 MVA sont généralement des transformateurs de puissance, il est préférable de savoir également ce qu’est ce type de transformateur afin de pouvoir facilement comprendre les capacités d’un transformateur de 20 MVA.
Alors, qu’est-ce qu’un transformateur de puissance et comment fonctionne-t-il ?
Fondamentalement, un transformateur est considéré comme un appareil électrique qui utilise l’induction électromagnétique pour transférer la puissance d’un circuit à un autre circuit.
Malgré cela, il n’y aura pas de changement de fréquence dans le transfert de puissance.
Le transformateur de puissance d’état sera utilisé dans un réseau électrique pour présenter un certain nombre d’alimentations en courant alternatif de différentes tensions avec des valeurs de courant correctes de l’approvisionnement public en électricité,
Un transformateur de puissance est un type de transformateur utilisé pour transférer l’énergie électrique entre les circuits primaires de distribution.
Par ailleurs, le générateur est l’un quelconque des composants d’un circuit électronique ou électrique.
Les spécifications des transformateurs 20 MVA sont principalement équipés pour élever et abaisser les tensions, dans les réseaux de distribution.
Le type de transformateur de puissance couramment utilisé est un transformateur rempli d’huile.
Ce type de transformateur peut durer jusqu’à 30 ans ou même plus s’il est bien entretenu.
De plus, ils sont également classés en trois catégories en fonction de leurs performances.
C’est pourquoi il existe des transformateurs de puissance petits, moyens et grands car leurs tailles indiquent également leur puissance nominale maximale.
Plus la taille est grande, plus la note sera élevée.
Les transformateurs de 20 MVA sont également considérés comme des dispositifs statiques capables de transférer la puissance d’un seul circuit à un autre circuit au même niveau de fréquence.
Ce type de transformateur peut également être classé de cette manière.
En ce qui concerne la raison pour laquelle ils sont considérés comme des appareils statiques, ils sont classés dans ce type d’appareil électrique car il n’y a pas de pièces mobiles à l’intérieur.
De plus, ils sont alimentés et fonctionnent sur une alimentation en courant alternatif.
Une induction mutuelle sera responsable du bon fonctionnement du fonctionnement du transformateur.
Pour les gros transformateurs de puissance comme les transformateurs de puissance de 220 kVA, on s’attend à ce qu’ils soient capables de fonctionner sur des longueurs étendues puisque leur puissance s’étend le plus loin parmi les autres tailles.
D’autre part, les transformateurs de puissance de taille moyenne ont généralement une plage de puissance nominale d’environ plus ou moins 100 MVA.
Enfin, les transformateurs de puissance de petite taille ont une puissance nominale d’environ 500 à 7500 kVA, ce qui reste une note décente compte tenu de sa petite taille.
La tension transmise par ces transformateurs maintiendra une basse tension tout en maintenant un circuit à courant élevé.
D’autre part, si dans la situation où il va acquérir une haute tension, alors il sera associé à un circuit à faible courant.
En effet, comme indiqué dans la loi d’induction de Faraday, le fonctionnement d’un transformateur de puissance sera divisé en chaque zone du réseau électrique.
Chaque équipement doit être connecté au système principal qui est configuré via les tarifs qui lui sont compatibles.
L’un des principaux déterminants du prix du transformateur 16/20 MVA et des spécifications du transformateur 20 MVA est leur application, c’est pourquoi il est important d’inspecter les capacités du transformateur 20 MVA qui vous intéresse.
Pour des applications d’alimentation électrique efficaces, la puissance de faible puissance doit être augmentée, en particulier si vous utilisez le transformateur 20 MVA pour plusieurs projets ou bâtiments.
Le dispositif élévateur de la partie émission du réseau électrique est responsable de cela, car cette électricité haute tension peut ne pas être directement transmise aux utilisateurs, elle doit être abaissée à un débit acceptable à l’extrémité réceptrice à l’aide d’un mécanisme abaisseur .
Si vous constatez que les types de transformateurs de distribution existants ou la puissance ne peuvent pas répondre à vos besoins. Vous pouvez choisir de le dire à Daelim. Daelim dispose d’une équipe qui a toujours eu une richesse de transformateurs de conception, et peut vous donner un plan de conception spécifique dans les plus brefs délais.
Les transformateurs de distribution Daelim sont conformes aux certifications IEEE, ANSI, CSA, IEC et sont utilisés en Amérique du Nord (comme le Canada, les États-Unis, le Mexique), en Amérique du Sud (comme l’Équateur, le Chili), en Europe (comme l’Espagne, la Lituanie) et certains pays asiatiques. Daelim dispose même d’une équipe d’installation professionnelle qui peut vous fournir des services d’installation.
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